一种锂离子二次电池负极的制备方法,所述负极包括集电体和负载在集电体上的硅,该方法包括以硅为蒸发源,通过电子束真空蒸镀方式,将硅蒸镀在集电体上,其中,所述硅为在惰性气体气氛保护下或真空环境下,将硅颗粒进行至少一次烧结后得到的硅颗粒。通过本发明的方法制得的硅负极表面平整,无任何突起、毛刺等不良结构,而且采用该负极的锂离子二次电池比容量高,循环性能优良。
本发明公开了一种用作锂离子电池隔膜的复合微孔膜及其制备方法与应用,该复合微孔膜由以下步骤制备得到:将聚烯烃多孔骨架膜浸渍于改性液a中,经辐照交联,制得改性骨架膜;配制改性液b,将改性骨架膜浸渍在改性液b中,加入溶胶凝胶反应催化剂,进行溶胶凝胶缩合反应;将改性后的膜浸入相转化剂溶液中,进行相转换成膜,然后干燥制得高性能聚合物/无机复合微孔膜。本发明制备过程简单,易于工业化;所制得的复合微孔膜具有高透气性、亲电解质性能好、耐高温、复合层与骨架聚烯烃膜的贴合强度好,在锂离子电解质溶液中放置一年以上不会分开,依然粘合很好,不掉粉不脱落。本发明的产品克服了现有技术的一系列缺陷。
本发明提供了一种评价锂离子电池极片的脆性损伤的方法,所述极片包括集流体和附着在该集流体上的电极材料,其中,该方法包括将极片卷绕成电极卷,沿着该电极卷的径向方向进行挤压,然后将该电极卷展开,根据极片弯折处的集流体开裂和/或电极材料脱落的情况评价极片的脆性损伤程度。本发明提供的评价锂离子电池极片的脆性损伤的方法简单易行,准确可靠,根据极片的脆性损伤的程度可以指导并优化电极材料的合成配方以及极片卷绕的工艺参数等。
一种锂电池的电芯结构及其制造方法,包括条状且长宽相同的正负极片及其间的隔膜,极片及隔膜经折叠后呈连续的M或W型,正、负极相互间穿插套置并按正、负、正、负的方式循环,正、负极片间的相互夹角为90°。本发明无需冲片,电芯结构中层间电液分布均匀,电压平台低、沉锂、循环性差等现象少,层间易于散热,减少了因外部短路、过冲、过放、穿刺使电芯内局部温度过高造成的产气、燃烧、爆炸等现象,电芯结构吸液快,在抽气时可将电芯内部气体均匀抽出,提高了生产效率用产品质量;因极耳由极片单层引出无焊趾,减少了修焊趾工序,不会出现焊趾顶穿隔膜造成的漏液现象。
本发明涉及锂离子电池制造技术领域,尤其涉及一种高低温兼顾的凝胶锂离子电池,包括含有正极活性物质的正极,含有负极活性物质的负极和设置在所述正极和所述负极之间的隔膜以及电解液;所述隔膜为两侧涂覆有包括聚偏二氟乙烯-六氟丙烯的凝胶型隔膜,所述电解液包括电解质和溶剂,所述电解质为锂盐,浓度为1.0~1.2mol/L,所述溶剂按质量分数计包括15%~20%碳酸亚乙酯、50%~60%碳酸甲乙酯、8%~15%碳酸丙烯酯、8%~15%碳酸二乙酯。本发明配方简单,通过锂离子电池隔膜凝胶化与具有耐高低温的电解液相搭配,达到提升电池耐高低温的特性。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种聚合物锂离子电池及其制备方法,该电池包括正极片、负极片、间隔于正极片和负极片之间的隔离膜,及其电解液,正极片的中部设有正极耳,负极片的两端设有负极耳;正极片的压实密度为3.5~4.2g/cm3;负极片的压实密度为1.55~1.70g/cm3。本发明通过改进电池材料配方和电芯结构,使正极耳设置在正极片中间,使负极耳设置在负极片的两端,这样的电芯结构改变了电池内部中电荷的传递路径,使电荷传递路径变短,电池内阻下降,进而降低电池充放电过程中的极化,有效提升了锂离子电池的快充性能,使聚合物锂离子电池满足5C以上的充放电要求,并保证大倍率充放电下较佳的循环性能。
本发明公开了一种高电压高容量锂硫电池,包括正极、负极以及设置在正极和负极之间的电解液;其中,正极为通过烧结工艺制备的超厚硫电极,厚度为5‑8mm,负极包括锂金属和骨架材料两相结构,锂金属的含量为10‑80wt.%,骨架材料为导电材料或绝缘材料,电解液为锂盐和有机溶剂的混合。该电池安全性能好,循环稳定性佳,耐压高,容量大。
本发明涉及一种硅基负极用粘结剂及含有该粘结剂的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,具体属于锂离子电池用粘结剂领域。本发明使用的硅基负极用粘结剂是一种水溶性嵌段共聚物与苯乙烯‑丁二烯类共聚物的组合,所述水溶性嵌段共聚物中含有低玻璃化温度聚合物的单体形成的重复单元和高玻璃化温度聚合物的单体形成的重复单元,前者提供柔性,后者提供韧性(刚性),再结合小粒径SBR乳液,实现对负极活性物质的充分包覆,利用“软硬兼施”的原理可以显著抑制锂离子电池的膨胀率,延长锂离子电池的循环寿命。同时所述含有该粘结剂的锂离子电池的倍率性能、低温性能也得到较明显的改进。
本发明公开一种基于三次扫码的锂电池测试装置,包括三个扫码枪以及依次连接的进料工段、检测工段、CCD视频工段、贴胶工段和出料工段,其中两个扫码枪都设于检测工段之靠近进料工段的一端以分别用于扫描进料工段所传送来的治具和锂电池上的识别码,剩下一个扫码枪设于贴胶工段和出料工段之间以用于扫描贴胶工段所传送来的锂电池上的识别码。本发明通过在检测工段之靠近进料工段的一端设置两个扫码枪以分别用于扫描进料工段所传送来的治具和锂电池上的识别码,在贴胶工段和出料工段之间设置一个扫码枪以用于扫描贴胶工段所传送来的锂电池上的识别码,三个扫码枪可确保检测数据不会错乱,同时可实现锂电池和治具追溯效果,提高检测精确度和效率。
本发明公开了一种家庭储能系统用带有智能检测功能的锂电池组,包括电池盒,电池盒的内部设置有夹持机构,夹持机构的下端设置有检测机构,检测机构的下端设置有灭火机构,本发明所达到的有益效果是:将多个锂电池插接在对应的夹持孔内部,使多个锂电池下端的接头与导电块接触,通过接头推动导电块下移,导电块下移时与连接线接触,进而使多个锂电池相互串联,同时当接头与导电块接触时,电流流入电线内部为电子管供电,进而使电子管发出光亮,光亮通过条形孔散发到电池盒的外部,进而在安装时可观测到每个锂电池上的接头是否与导电块连接牢固,进而防止接头损坏导致锂电池无法与电池组连接,防止电池组无法正常工作。
本发明公开了一种高电压钴酸锂材料,主要由以下原料反应制得:钴源、锂源、添加剂、包覆剂A和包覆剂B;所述包覆剂A为Al、Ti、Co、Mg、Sn的纳米级氧化物、纳米级氢氧化物或盐中的至少一种;所述包覆剂B为硼酸、四硼酸锂、氧化硼、磷酸硼、二硼化钛或偏硼酸钛中的至少一种;所述锂源和钴源的质量比为(1.03‑1.07):1.00。本发明制备所得的高电压钴酸锂材料具有高容量和优异循环性能,可用于制备锂电池正极材料。
本发明公开了一种耳热封模式软包锂电池,包括多个锂电池单体,多个锂电池单体的外侧均卡接有强化框,多个强化框的边缘均安装有导热组件,多个强化框的四角处间均滑动贯穿设有紧固杆,紧固杆的两端均通过螺纹结构套接有锁紧螺母,锁紧螺母紧密压在强化框的外壁上。锂电池单体通过强化框夹持支撑强化,多个强化框通过紧固杆贯穿,并通过锁紧螺母锁紧固定,组合形成电池组,强化框对锂电池单体进行保护,避免变形,并且通过导热组件贴合锂电池单体将热量传导散出,实现散热效果,提高电池使用寿命,避免电池鼓包。
本发明提供了一种锂离子电池负极粘接剂,包括羧甲基纤维素钠、胶乳和明胶。本发明并提供一种锂离子电池负极片制造方法,包括水相浆料制备工序,该工序中包括原料混合的步骤,即,将包括负极活性材料粉粒、导电剂、粘接剂在内的原料均匀混合成膏状浆料,所述原料混合的步骤中还加入明胶。本发明还提供利用上述工艺制得的负极片以及含有该负极片的锂离子电池。本发明有益的技术效果在于:在负极浆料的粘接剂中增加使用明胶,能够协同粘接剂提高浆料的粘接性能,生产出高面密度的负极片,满足高容量电池的要求;同时,由于明胶使导电剂更好的分散,能显著降低电池的不可逆容量,大大提高了电池的循环性能和电化学性能。
本发明公开了一种利用废旧动力电池回收石墨负极材料制备的多孔石墨烯包覆磷酸钒锂的方法。该过程方法包括:将磷酸氢铵和柠檬酸加入水中形成溶液;加入五氧化二钒后搅拌形成澄清橙色溶液;将碳酸锂加入烧杯中,并置于水浴锅中升温搅拌形成深绿色溶液后加入废旧动力电池回收石墨制备的多孔石墨烯,形成黑色溶胶;将烧杯放入烘箱中烘干;将材料研磨成粉末,通入混合气体加热,得到预备材料;将预备材料研磨辗轧压成片,通入混合气体加热,得到所需材料。该方法成本低、产率高,制得包覆多孔石墨烯的磷酸钒锂。多孔石墨烯包覆到磷酸钒锂上后,给磷酸钒锂提供了更多的活性位点,上面的孔隙又有利于电子的传递和电解液的传输,提高了磷酸钒锂的性能。
本发明提供了一种正极片、制备方法及包含其的锂离子电池。所述正极片包括正极集流体,正极集流体包括单面涂覆区域和双面涂覆区域;所述单面涂覆区域中,正极集流体一侧表面设置第一涂覆层,所述第一涂覆层包括第一正极活性物质层和第二正极活性物质层,所述第二正极活性物质层设置在正极集流体表面,所述第一正极活性物质层设置在第二正极活性物质层表面。包含所述正极片的锂离子电池具有如下效果:可以有效改善常规卷绕结构的锂离子电池负极单面涂覆区域的析锂问题,提高锂离子电池的循环寿命,降低锂离子电池的循环膨胀。不降低电池的快充性能的前提下,提高正极压实,增加电芯的能量密度。
本申请公开了一种磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法和应用。本申请磷酸锰铁锂正极材料包括磷酸锰铁锂颗粒,依据铁元素的含量分布,由磷酸锰铁锂颗粒中心处至表面方向,依次划分为芯区、中间区和表层区,中间区包覆芯区,表层区包覆中间区;且由芯区至中间区方向,芯区与中间区构成第一复合区中铁元素的含量呈梯度降低;由中间区至表层区的外表面方向,中间区与表层区构成第二复合区中铁元素的含量呈梯度增加。本申请磷酸锰铁锂正极材料具有高压实密度和能量密度以及电压平台,良好的循环性能和低温性能。其制备能够保证制备的磷酸锰铁锂正极材料电化学性能稳定。
本发明提供了一种负极片、制备方法及包含其的锂离子电池。所述负极片包括负极集流体,负极集流体包括单面涂覆区域和双面涂覆区域;所述双面涂覆区域中,负极集流体两侧表面分别设置第二涂覆层,且所述第二涂覆层包括第一负极活性物质层和第二负极活性物质层,所述第二负极活性物质层设置在负极集流体表面,所述第一负极活性物质层设置在第二负极活性物质层表面。包含所述负极片的锂离子电池具有如下效果:(1)可以有效改善常规卷绕结构的锂离子电池负极单面涂覆区域的析锂问题,提高锂离子电池的循环寿命,降低锂离子电池的循环膨胀。(2)提高负极压实,增加电芯的能量密度。(3)提高负极动力学性能,提高电池的快充能力。
本实用新型公开了一种锂电池降温外包壳,包括方盒型的电池壳,所述电池壳内设有俯视呈椭圆形的冷却腔,所述冷却腔中心位置的上下内壁之间共同固定连接有吸热框,所述吸热框内放置有锂电池本体,所述电池壳上端设有两个对称设置的盖板,两个盖板分别与电池壳上端两侧铰接,两个所述盖板之间开设有取放口,两个所述盖板上共同设有锁定机构,所述冷却腔右端与吸热框右侧面之间密封固定连接有分隔板,所述电池壳右侧固定连接有装置箱,所述装置设有两个前后分布的装置腔,两个所述装置腔内均安装有散热风扇。本实用新型可在锂电池进行工作时对其进行良好的散热降温,使之保持良好的工作状态,不会发生过热自燃的风险。
本实用新型公开了一种锂离子电池电压调整结构,包括基座,所述基座上设置有挡板与主控箱,所述挡板通过螺丝对称安装固定于基座顶部前端两侧,所述主控箱通过螺丝安装固定于基座顶部后端,主控箱上设置有散热孔、通槽、滑槽与底板,所述散热孔开设于主控箱顶部右侧,且散热孔上通过螺丝安装固定有散热扇,所述通槽对称开设于主控箱前端左侧上下方,所述滑槽开设于主控箱左侧中间,所述底板通过螺丝安装固定于主控箱底部。本实用新型可轻松对锂离子电池进行电压均衡调整,有效提高了锂离子电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种锂离子电池材料的辊道窑加热系统,包括窑体、辊棒、燃气加热装置和电加热装置;窑体包括从入口端至出口端依次连接的升温段和保温段,燃气加热装置安装于升温段,电加热装置安装于保温段;燃气加热装置包括多个燃烧器,且多个燃烧器交错安装于辊棒的上方和下方;电加热装置包括多个电热器,且多个电热器并列安装于辊棒的上方和下方;电热器包括保护管和发热丝,发热丝设置于保护管的内部。本方案提出的一种锂离子电池材料的辊道窑加热系统,有利于降低锂离子电池材料的生产成本,结构简单合理。
本实用新型提供了一种无线感应充电的锂电池,是将锂电芯的正极、负极和锂电芯保护板电连接,通过保护电路后和电池的正极金手指、负极金手指电连接;将感应电能接收线圈和导磁片紧固在一起构成无线电磁感应电能接收装置,感应电能接收线圈的两端通过保护板上的独立电路和2个独立的感应线圈金手指电连接;感应电能接收装置和锂电芯中间用隔磁片分离开,锂电芯、锂电芯保护板、隔磁片、感应电能接收装置一起封装在电池壳体内;锂电芯的充放电以及电磁感应接收装置的电流输出都通过电池上的多个金手指来实现外部电连接,感应电流通过外部管理后再施加给锂电芯充电,实现无线电磁感应充电功能。
本实用新型提供一种高散热性能新型锂电池,包括箱体以及设置于该所述箱体内部的锂电池组件、控制器、散热风扇、无线传输单元、数据存储器以及报警器;在箱体内部开设有用于嵌入设置该锂电池组件的安装槽;所述锂电池组件包括至少两个锂电池单体以及用于安设锂电池单体的安装架,在所述安装架上开设有若干个并列等间距排布的散热槽;且各锂电池单体插入开设于安装架中的通孔中固定,实际使用过程中,利用控制器接收来自无线传输单元等其他功能部件的信号,并传输和发送对应信号到相关部件位置,控制散热风扇等部件的运行,结合锂电池组件的具体结构构造,使得本申请可以达到很好的散热性能,且使用便利,效果好。
本实用新型提供一种锂电池跌落测试设备,包括锂电池传输架、靠近锂电池传输架设置的跌落测试台以及用于承载所述跌落测试台的测试箱体;在所述测试箱体中设置有控制电路板、数据存储器、无线网络通讯模块、散热器、报警器以及信号显示屏和控制按钮;在测试箱体两侧边部位分别开设有散热窗口;跌落测试台包括设置于测试箱体上部的固定台以及架设于所述固定台上的高度调节架;在所述高度调节架上设置有用于承载锂电池、且可以调节锂电池高度的锂电池承载台;所述高度调节架中设置有用于驱动锂电池承载台在高度调节架上上下移动的第一驱动电机,实际应用过程中,可以较好的利用跌落测试台完成锂电池的跌落测试,且设备的结构设计合理,可靠度高。
本实用新型公开了一种安全防护汽车启动锂电池,包括锂电池本体,还包括:安装板,所述安装板弹性连接在锂电池本体的下方;气囊袋,所述气囊袋的顶端固定连接在锂电池的底部,所述气囊袋的底端固定连接在安装板的顶部;防护框,所述防护框固定连接在锂电池本体的外侧;散热管,所述散热管与气囊袋连通,所述散热管的侧壁开设有散热孔,所述散热孔朝向锂电池本体设置,本实用新型使气囊袋内的气体通过散热管的散热孔吹向锂电池本体,实现对锂电池本体的散热。
本实用新型属于充电器领域,尤其是一种新型一拖四锂电池充电器,针对现有的锂电池充电器在对多个锂电池进行同时充电时容易引起充电器功率过大,导致充电器发热,严重会影响充电器的使用,同时锂电池在进行充电时也会产生发热,影响锂电池的使用寿命的问题,现提出如下方案,其包括壳体,所述壳体的底部内壁上固定安装有充电器本体,壳体的一侧开设有四个对称设置的插口,所述壳体的底部固定安装有四个对称设置的支撑板。本实用新型结构简单,使用方便,能够对充电器本体和锂电池进行降温,同时还能够对正在充电的锂电池进行固定放置,防止锂电池上的充电电线进行固定,防止松动,利于人们使用。
本实用新型公开了一种具有散热结构的锂电池保护板,涉及锂电池保护板领域,针对目前市面上使用的锂电池保护板在锂电池工作时并不具备对锂电池进行散热的功能,因此使得锂电池长时间使用时会出现发热现象,进而导致锂电池受损的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的内部设置有电池本体,所述箱体的顶部设置有用于对电池本体进行防护的顶盖机构,所述顶盖机构为密封型缓冲结构,所述箱体的侧壁贯穿开设有散热孔,且所述散热孔呈S型设置。该具有散热结构的锂电池保护板通过箱体中部设置的保持架与箱体侧壁设置的散热片对电池本体进行接触散热,同时通过在箱体侧壁开设S型散热孔便于对电池本体进行辅助散热。
本实用新型适用于电池领域,一种防爆锂聚合物电池,其组成包括电池壳体,电池壳体内部设有锂聚合物电池,锂聚合物电池与电池壳体的第一通孔相配合,电池壳体左右两侧设有两个防爆装置,防爆装置螺纹固定在电池壳体的侧面,电池壳体前后两侧设有两个预警装置,预警装置固定在电池壳体正面,由于该装置采用了部件化的理念设计,使用防爆装置与预警装置将聚合物锂电池锂电池包裹其中,所以方便聚合物锂电池的使用和保护,同时可以在聚合物锂电池发生鼓胀第一时间,将冷却液及时流到锂电池的鼓胀处,对其降温,防止电池发生爆炸,造成不必要的损失。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其是指一种锂电池微孔隔膜及其制备工艺;本发明的一种锂电池微孔隔膜及其制备工艺,所述微孔隔膜包括设置纳米微孔的隔膜基层,所述隔膜基层上覆盖一层陶瓷涂覆层,所述陶瓷涂覆层的厚度为1-10μm,所述陶瓷涂覆层内密布孔径为30-100nm的透气孔;使陶瓷涂覆层密布透气孔,与纳米微孔的隔膜基层的透气性一致;本发明的微孔隔膜耐热能力面向提高,使电池的安全性得到显著改善,陶瓷涂覆层隔膜的孔隙率和透气度没有影响,不会构成对电池循环的影响,性能、效果显著提升。
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